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2023-04-25 08:23 |
锥形入射
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 l$&dTI<# 6U0BP 概述 ~>#?.f ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 2lCgUe)N ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 6l PuYEmT ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 q@^^jlHP 9SBTeJ$RZ 光栅级次分析器 DDq?4 S,s#D9NU 1. 简介 Bp_8PjQ }BUm}.-{u, 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 DbSR(: l>?f+70 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 sU+8'&vBp 2 :4o`o 2. 结果 :Xs4 C%H; (;;.[4,y ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) m1e Sn |)7 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
i-ww@ XOQ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc R,s}<N$ va:<W H 经典场追迹 ifNyVEHy O^!Bc}$
1. 简介 N^M6*,F,J ucJ}KMz 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 w~q ]& BCuoFw) 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ULhXyItL sYfm]Faz 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 MGf *+!y, D~bx'Wr+ 2. 配置光路图 ts%
n tnvI )Ii`/I^ \*&?o51!e 3. 传播至远场 U)M&AYb nLOK1@,4 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 &8pGq./lr= 6oq5CD oq
eso-{W,D 4. 预览设置 M~7Cb>%< mK/E1a)AG3 vcCNxIzEG 结论 $)nPj_h <CB%e!~.9 1. 对比(截屏) Ir-QD!!<
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) k&uh #jzF6j%G Q@W!6]*\
光栅级次分析器 lo1bj *Y2 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) ~]#-S20 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) ?A3u2- OSfT\8YA _BY+Tfol 经典场追迹 v%c/eAF ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) xAl8e
■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) :iLRCK3C "G~!J\ 总结 Tr s2M+r) |x.^rx` 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 #t;]s< OjAdY\
]1 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 Rnoz[1y?0
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